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第1講磁場(chǎng)的描述磁場(chǎng)對(duì)通電導(dǎo)線的作用力高考總復(fù)習(xí)2025考點(diǎn)一磁場(chǎng)的描述強(qiáng)基礎(chǔ)?固本增分磁場(chǎng)、磁感應(yīng)強(qiáng)度1.磁場(chǎng)(1)基本性質(zhì):磁場(chǎng)對(duì)處于其中的磁體、電流和運(yùn)動(dòng)電荷有
的作用。
(2)磁體周?chē)?、電流周?chē)?、運(yùn)動(dòng)電荷周?chē)嬖诖艌?chǎng)。(3)地磁場(chǎng):地球是一個(gè)大磁體;地球的南極大致是地磁的N極。
注意磁偏角問(wèn)題磁場(chǎng)力2.磁感應(yīng)強(qiáng)度(1)物理意義:描述磁場(chǎng)的強(qiáng)弱和方向。(2)大小定義:。
注意電流元運(yùn)動(dòng)方向一定垂直磁場(chǎng)方向(3)方向定義:小磁針的N極所受磁場(chǎng)力的方向,也就是小磁針
時(shí)N極的指向。
(4)單位:特斯拉(T)。3.勻強(qiáng)磁場(chǎng)(1)定義:磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小處處相等、方向處處相同的磁場(chǎng)稱為勻強(qiáng)磁場(chǎng)。
理想化模型(2)特點(diǎn):磁感線疏密程度相同、方向相同。
靜止4.磁感線及其特點(diǎn)(1)磁感線:在磁場(chǎng)中畫(huà)出一些曲線,使曲線上每一點(diǎn)的切線方向都跟這點(diǎn)的
的方向一致。
(2)特點(diǎn)①磁感線上某點(diǎn)的
方向就是該點(diǎn)的磁場(chǎng)方向。
②磁感線的
定性地表示磁場(chǎng)的強(qiáng)弱。
③磁感線是
曲線,沒(méi)有起點(diǎn)和終點(diǎn)。
④磁感線是假想的曲線,客觀上不存在。磁感應(yīng)強(qiáng)度切線疏密閉合5.電流的磁場(chǎng)
××√√提示
磁性材料被磁化時(shí),內(nèi)部分子電流取向變得大致相同,對(duì)外顯示磁性;受到高溫或猛烈撞擊時(shí),分子電流取向又變得雜亂無(wú)章,而失去磁性。研考點(diǎn)?精準(zhǔn)突破1.安培定則的應(yīng)用
項(xiàng)目原因(電流方向)結(jié)果(磁場(chǎng)方向)說(shuō)明直線電流的磁場(chǎng)拇指所指方向四指所指方向在運(yùn)用安培定則時(shí)應(yīng)分清“因”和“果”,電流是“因”,磁場(chǎng)是“果”,既可以由“因”判斷“果”,也可以由“果”追溯“因”2.磁場(chǎng)的疊加(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度是矢量,計(jì)算時(shí)與力的計(jì)算方法相同,遵守平行四邊形定則,可以用正交分解法進(jìn)行合成與分解。(2)兩個(gè)電流附近的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度是由兩個(gè)電流分別獨(dú)立存在時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)在該處的磁感應(yīng)強(qiáng)度疊加而成的??枷蛞?/p>
安培定則的應(yīng)用典題1(2022江蘇卷)如圖所示,兩根固定的通電長(zhǎng)直導(dǎo)線a、b相互垂直,a平行于紙面,電流方向向右,b垂直于紙面,電流方向向里,則導(dǎo)線a所受安培力方向(
)A.平行于紙面向上B.平行于紙面向下C.左半部分垂直紙面向外,右半部分垂直紙面向里D.左半部分垂直紙面向里,右半部分垂直紙面向外C解析
根據(jù)安培定則,可判斷出導(dǎo)線a左側(cè)部分的空間磁場(chǎng)方向斜向右上方,右側(cè)部分的磁場(chǎng)方向斜向右下方,根據(jù)左手定則可判斷出導(dǎo)線a左半部分所受安培力方向垂直紙面向外,右半部分所受安培力方向垂直紙面向里,故選C??枷蚨?/p>
勻強(qiáng)磁場(chǎng)和直線電流磁場(chǎng)的疊加典題2(2024云南保山模擬)在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B0、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,水平放置一根通電長(zhǎng)直導(dǎo)線,電流的方向垂直于紙面向里,如圖所示,a、b、c、d是以長(zhǎng)直導(dǎo)線為圓心的同一圓周上的四點(diǎn),在這四點(diǎn)中(
)A.b點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最大B.c點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最小C.b、d兩點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度相同D.a、c兩點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等B解析
設(shè)長(zhǎng)直導(dǎo)線在圓周上產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,a、b、c、d四點(diǎn)的實(shí)際磁感應(yīng)強(qiáng)度為勻強(qiáng)磁場(chǎng)和電流磁場(chǎng)的疊加,結(jié)合安培定則作出矢量合成圖,如圖所示,可知a點(diǎn)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為Ba=B0+B,b點(diǎn)和d點(diǎn)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為
,c點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為Bc=B0-B,故a點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最大,c點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最小,A錯(cuò)誤,B正確;b、d兩點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,但方向不同,C錯(cuò)誤;根據(jù)上述可知,a、c兩點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小不相等,D錯(cuò)誤。考向三
直線電流磁場(chǎng)的疊加典題3(多選)兩根通電細(xì)長(zhǎng)直導(dǎo)線緊靠著同樣長(zhǎng)的塑料圓柱體,圖甲是圓柱體和導(dǎo)線1的截面,導(dǎo)線2固定不動(dòng)(圖中未畫(huà)出)。導(dǎo)線1繞圓柱體在平面內(nèi)第一與第二象限從θ=0緩慢移動(dòng)到π,測(cè)量圓柱體中心O處磁感應(yīng)強(qiáng)度,獲得沿x方向的磁感應(yīng)強(qiáng)度Bx隨θ變化的圖像(如圖乙所示)和沿y方向的磁感應(yīng)強(qiáng)度By隨θ變化的圖像(如圖丙所示)。下列說(shuō)法正確的是(
)甲乙丙A.導(dǎo)線1電流方向垂直紙面向外B.導(dǎo)線2在第三象限角平分線位置C.隨著θ的增大,中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度先變大后變小D.當(dāng)θ=0.25π時(shí),中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向沿第四象限角平分線答案
AC
解析
根據(jù)安培定則判斷通電直導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向可知,導(dǎo)線2在y軸方向上沒(méi)有分量,在水平方向有沿x軸正方向的分量,則導(dǎo)線1在初始狀態(tài)產(chǎn)生的磁場(chǎng)沿y軸負(fù)方向,導(dǎo)線1電流方向垂直紙面向外,A正確;根據(jù)安培定則可知,導(dǎo)線2在y軸正方向處有垂直紙面向外的電流或者在y軸負(fù)方向處有垂直紙面向里的電流,B錯(cuò)誤;磁感應(yīng)強(qiáng)度為矢量,根據(jù)三角形法則可知中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度先變大后變小,在θ=0.5π時(shí),兩導(dǎo)線產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向一致,合磁感應(yīng)強(qiáng)度值最大,C正確;θ=0.25π時(shí),導(dǎo)線1產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向沿第四象限角平分線向外,但導(dǎo)線2產(chǎn)生的磁場(chǎng)沿x軸正方向,故中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向在x軸與第四象限角平分線之間,D錯(cuò)誤。方法技巧
磁場(chǎng)疊加問(wèn)題的分析思路(1)確定磁場(chǎng)場(chǎng)源,如通電導(dǎo)線。(2)定位空間中需求解磁場(chǎng)的點(diǎn),利用安培定則判定各個(gè)場(chǎng)源在這一點(diǎn)上產(chǎn)生的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度。(3)應(yīng)用平行四邊形定則進(jìn)行合成??键c(diǎn)二磁場(chǎng)對(duì)通電導(dǎo)線的作用力強(qiáng)基礎(chǔ)?固本增分安培力1.安培力的大小(1)磁場(chǎng)和電流垂直時(shí):F=
。
(2)磁場(chǎng)和電流平行時(shí):F=0。2.安培力的方向
垂直于電流與磁場(chǎng)方向決定的平面左手定則判斷:(1)伸出左手,讓拇指與其余四指
,并且都在同一個(gè)平面內(nèi);(2)讓磁感線從掌心進(jìn)入,并使四指指向
的方向;(3)
所指的方向就是通電導(dǎo)線在磁場(chǎng)中所受安培力的方向。
BIL垂直電流拇指×√提示
安培在電磁學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)是多方面的,而且是奠基性的,因?yàn)榕nD被稱為“經(jīng)典力學(xué)的奠基人”,故麥克斯韋把安培稱為“電學(xué)中的牛頓”,這一說(shuō)法便傳承下來(lái)。研考點(diǎn)?精準(zhǔn)突破一、安培力的計(jì)算1.安培力公式F=BIlsinθ(其中θ為B與I之間的夾角),應(yīng)用時(shí)要注意:(1)B與I垂直時(shí),F=BIl。(2)B與I平行時(shí),F=0。(3)l是有效長(zhǎng)度。彎曲導(dǎo)線的有效長(zhǎng)度l,等于連接兩端點(diǎn)線段的長(zhǎng)度(如圖所示);相應(yīng)的電流沿直線由始端流向末端。2.方向:根據(jù)左手定則判斷。
二、安培力作用下導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)的判斷1.判定導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)情況的基本思路判定通電導(dǎo)體在安培力作用下的運(yùn)動(dòng)或運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),首先必須弄清楚導(dǎo)體所在位置的磁感線分布情況,然后利用左手定則準(zhǔn)確判定導(dǎo)體的受力情況,進(jìn)而確定導(dǎo)體的運(yùn)動(dòng)方向或運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)的方向。2.安培力下導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)情況判斷的常用方法
三、安培力作用下的平衡問(wèn)題求解安培力作用下通電導(dǎo)體的平衡問(wèn)題,關(guān)鍵是將三維圖轉(zhuǎn)化為二維平面圖,即通過(guò)畫(huà)俯視圖、剖面圖、側(cè)視圖等,將立體圖轉(zhuǎn)換為平面受力圖。四、安培力作用下的力電綜合問(wèn)題安培力和重力、彈力、摩擦力一樣,會(huì)使通電導(dǎo)體在磁場(chǎng)中處于平衡、轉(zhuǎn)動(dòng)、加速狀態(tài),有時(shí)也會(huì)涉及做功問(wèn)題。解答時(shí)一般要用到牛頓運(yùn)動(dòng)定律、動(dòng)能定理、能量守恒定律等??枷蛞?/p>
安培力的計(jì)算典題4(2024七省適應(yīng)性測(cè)試江西物理)為縮短固定翼飛行器著陸后的滑行距離,有人構(gòu)想在機(jī)身和跑道上安裝設(shè)備,使飛行器在安培力作用下短距著陸。如圖所示,在機(jī)身上安裝長(zhǎng)為10m、匝數(shù)為60的矩形線圈,線圈通以100A的電流,跑道上有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為0.2T的磁場(chǎng),通過(guò)傳感器控制磁場(chǎng)區(qū)域隨飛機(jī)移動(dòng),使矩形線圈始終處于圖示磁場(chǎng)中。忽略電磁感應(yīng)的影響,線圈所受安培力的大小和方向是(
)A.24000N,向左
B.24000N,向右C.12000N,向左
D.12000N,向右A解析
由左手定則可知,各處的安培力方向如圖所示,所以線圈所受安培力的大小為F安=F1+F2=2nBIL=2×60×0.2×100×10
N=24
000
N,由左手定則可知,線圈所受安培力的方向?yàn)樗较蜃?故選A??枷蚨?/p>
安培力作用下導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)的判斷典題5(★一題多解)一個(gè)可以自由運(yùn)動(dòng)的線圈L1和一個(gè)固定的線圈L2互相絕緣垂直放置,且兩個(gè)線圈的圓心重合,如圖所示。當(dāng)兩線圈中通以圖示方向的電流時(shí),從左向右看,線圈L1將(
)A.不動(dòng)
B.順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)C.逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
D.在紙面內(nèi)平動(dòng)B解析
方法一(電流元法):把線圈L1沿水平轉(zhuǎn)動(dòng)軸分成上、下兩部分,每一部分又可以看成無(wú)數(shù)段直線電流元,電流元處在L2產(chǎn)生的磁場(chǎng)中,根據(jù)安培定則可知各電流元所在處的磁場(chǎng)方向向上,由左手定則可知,上半部分電流元所受安培力方向均指向紙外,下半部分電流元所受安培力方向均指向紙內(nèi),因此從左向右看線圈L1將順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。方法二(等效法):把線圈L1等效為小磁針,該小磁針剛好處于環(huán)形電流I2的中心,小磁針的N極應(yīng)指向該點(diǎn)環(huán)形電流I2的磁場(chǎng)方向,由安培定則知I2產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向在其中心處豎直向上,而L1等效成小磁針后,轉(zhuǎn)動(dòng)前,N極指向紙內(nèi),因此小磁針的N極應(yīng)由指向紙內(nèi)轉(zhuǎn)為向上,所以從左向右看,線圈L1將順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。方法三(結(jié)論法):環(huán)形電流I1、I2不平行,則一定有相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),直到兩環(huán)形電流同向平行為止。據(jù)此可得,從左向右看,線圈L1將順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。典題6(多選)如圖所示,臺(tái)秤上放一上表面光滑的平板,其左邊固定一擋板,一輕質(zhì)彈簧將擋板和一條形磁體連接起來(lái),此時(shí)臺(tái)秤讀數(shù)為F1。在條形磁體上方中心偏左位置固定一通電導(dǎo)線,電流方向垂直紙面向里,當(dāng)通上電流后,臺(tái)秤讀數(shù)為F2,則下列說(shuō)法正確的是(
)A.彈簧長(zhǎng)度將變長(zhǎng)
B.彈簧長(zhǎng)度將變短C.F1>F2
D.F1<F2BC解析
選通電導(dǎo)線為研究對(duì)象,根據(jù)左手定則判斷可知,通電導(dǎo)線所受安培力方向?yàn)樾毕蛴蚁路?根據(jù)牛頓第三定律分析可知,條形磁體受到的安培力方向斜向左上方,則條形磁體將向左運(yùn)動(dòng),彈簧被壓縮,所以長(zhǎng)度將變短,故A錯(cuò)誤,B正確;由于條形磁體受到的安培力方向斜向左上方,對(duì)臺(tái)秤的壓力減小,則F1>F2,故C正確,D錯(cuò)誤。考向三
安培力作用下的平衡問(wèn)題典題7(2022湖南卷)如圖甲所示,直導(dǎo)線MN被兩等長(zhǎng)且平行的絕緣輕繩懸掛于水平軸OO'上,其所在區(qū)域存在方向垂直指向OO'的磁場(chǎng),與OO'距離相等位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等且不隨時(shí)間變化,其截面圖如圖乙所示。導(dǎo)線通以電流I,靜止后,懸線偏離豎直方向的夾角為θ。下列說(shuō)法正確的是(
)A.當(dāng)導(dǎo)線靜止在圖甲右側(cè)位置時(shí),導(dǎo)線中電流方向由N指向MB.電流I增大,靜止后,導(dǎo)線對(duì)懸線的拉力不變C.tanθ與電流I成正比D.sinθ與電流I成正比D解析
當(dāng)導(dǎo)線靜止在題圖甲右側(cè)位置時(shí),對(duì)直導(dǎo)線MN進(jìn)行受力分析,如圖所示,由左手定則知,導(dǎo)線中電流方向由M指向N,故A錯(cuò)誤;由于與OO'距離相等位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等且不隨時(shí)間變化,因此F安=Gsin
θ,FT=Gcos
θ,F安=BIl,可得sin
θ與I成正比,當(dāng)I增大時(shí),θ增大,cos
θ減小,靜止后,導(dǎo)線對(duì)懸線的拉力FT減小,故B、C錯(cuò)誤,D正確??枷蛩?/p>
安培力作用下的力電綜合問(wèn)題典題8
如圖所示,兩個(gè)半徑均為R的光滑圓軌道a、b并排固定在豎直平面內(nèi),在軌道最低點(diǎn)放置一根質(zhì)量為m的銅棒,銅棒長(zhǎng)為L(zhǎng),所在空間有平行于圓軌道平面水平向右的勻強(qiáng)磁場(chǎng),給銅棒通以從C到D的恒定電流I的同時(shí)給A.銅棒獲得初速度時(shí)對(duì)每條軌道的壓力大小為mgB.銅棒獲得初速度時(shí)對(duì)每條軌道的壓力大小為0C.從軌道最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的過(guò)程中,銅棒機(jī)械能增加了2mgRD.從軌道最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的過(guò)程中,銅棒所受合力做功為0B解析
根據(jù)左手定則可知,銅棒將始終受到豎直向上的安培力,其大小為F安=BIL=2mg,在銅棒獲得初速度時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有2FN+F安-mg=解得FN=0,A錯(cuò)誤,B正確;從軌道最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的過(guò)程中,銅棒機(jī)械能增加量為ΔE=F安·2R=4mgR,C錯(cuò)誤;從軌道最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的過(guò)程中,銅棒所受合力做功為W合=WG+W安=-mg·2R+2mg·2R=2mgR,D錯(cuò)誤。指點(diǎn)迷津安培力做功的特點(diǎn)和實(shí)質(zhì)(1)安培力做功與路徑有關(guān),這一點(diǎn)與靜電力不同。(2)安培力做功的實(shí)質(zhì)是能量轉(zhuǎn)化:①安培力做正功時(shí),將電源的能量轉(zhuǎn)化為導(dǎo)體的機(jī)械能或其他形式的能;②安培力做負(fù)功時(shí),將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能或其他形式的能。第2講磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷的作用力高考總復(fù)習(xí)2025考點(diǎn)一洛倫茲力強(qiáng)基礎(chǔ)?固本增分1.洛倫茲力:磁場(chǎng)對(duì)
的作用力叫洛倫茲力。
2.洛倫茲力的方向(1)方向特點(diǎn):F⊥B,F⊥v,即F垂直于B和v決定的
。B、v方向可成任意夾角
(2)判定方法:
定則。
注意區(qū)分正、負(fù)電荷3.洛倫茲力的大小(1)v∥B時(shí),洛倫茲力F=
。(θ=0°或180°)
(2)v⊥B時(shí),洛倫茲力F=
。(θ=90°)
(3)v與B的夾角為θ時(shí),F=
。
運(yùn)動(dòng)電荷
平面左手0qvBqvBsinθ××√提示
安培力是洛倫茲力的宏觀表現(xiàn),二者是相同性質(zhì)的力,都是磁場(chǎng)力;安培力對(duì)通電導(dǎo)線可以做功,而洛倫茲力對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷永不做功。研考點(diǎn)?精準(zhǔn)突破1.洛倫茲力的理解(1)利用左手定則判斷洛倫茲力的方向,注意區(qū)分正、負(fù)電荷。(2)當(dāng)電荷運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生變化時(shí),洛倫茲力的方向也隨之變化。(3)運(yùn)動(dòng)電荷在磁場(chǎng)中不一定受洛倫茲力作用。(4)洛倫茲力永不做功。2.洛倫茲力與靜電力的比較
比較項(xiàng)洛倫茲力靜電力產(chǎn)生條件v≠0且v不與B平行電荷處在電場(chǎng)中大小F=qvB(v⊥B)F=qE力方向與場(chǎng)方向的關(guān)系F⊥B,F⊥vF∥E做功情況任何情況下都不做功可能做功,也可能不做功考向一
洛倫茲力的方向典題1
關(guān)于電荷在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)速度v、磁感應(yīng)強(qiáng)度B和電荷受到的洛倫茲力F,三者之間的方向關(guān)系如圖所示,其中正確的是(
)A解析
根據(jù)左手定則,四指指向正電荷運(yùn)動(dòng)方向,磁感線垂直穿過(guò)掌心,拇指的指向?yàn)殡姾墒艿降穆鍌惼澚Φ姆较?A圖中正電荷受到的洛倫茲力方向向下,正確;根據(jù)左手定則,B圖中負(fù)電荷受到的洛倫茲力的方向豎直向下,錯(cuò)誤;C圖中電荷運(yùn)動(dòng)的速度方向與磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向平行,電荷不受洛倫茲力,錯(cuò)誤;根據(jù)左手定則,D圖中正電荷受到的洛倫茲力的方向垂直紙面向外,錯(cuò)誤??枷蚨?/p>
洛倫茲力的大小及簡(jiǎn)單應(yīng)用典題2(2024山東臨沂模擬)如圖所示,豎直放置的光滑絕緣斜面處于方向垂直豎直平面(紙面)向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,一電荷量為q(q>0)的滑塊自a點(diǎn)由靜止沿斜面滑下,下降高度為h時(shí)到達(dá)b點(diǎn),滑塊恰好對(duì)斜面無(wú)壓力,重力加速度為g。關(guān)于滑塊自a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是(
)A.滑塊在a點(diǎn)受重力、支持力和洛倫茲力作用B.滑塊在b點(diǎn)受到的洛倫茲力大小為C.洛倫茲力做正功D.滑塊的機(jī)械能增大B解析
滑塊自a點(diǎn)由靜止沿斜面滑下,在a點(diǎn)不受洛倫茲力作用,A錯(cuò)誤;滑塊自a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中,洛倫茲力不做功,支持力不做功,滑塊機(jī)械能守典題3(2024北京海淀101中學(xué)期中)如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,有一足夠長(zhǎng)的絕緣細(xì)棒OO'(細(xì)棒足夠長(zhǎng))在豎直面內(nèi)垂直磁場(chǎng)方向放置,細(xì)棒與水平面夾角為α。一質(zhì)量為m、電荷量為+q的圓環(huán)A套在細(xì)棒上,圓環(huán)與細(xì)棒間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,且μ<tanα?,F(xiàn)讓圓環(huán)A由靜止開(kāi)始下滑,試問(wèn)圓環(huán)在下滑過(guò)程中圓環(huán)的最大速率為(
)C解析
由于μ<tan
α,所以圓環(huán)將由靜止開(kāi)始沿細(xì)棒下滑,設(shè)當(dāng)圓環(huán)的速度達(dá)到最大值vm時(shí),圓環(huán)受細(xì)棒的彈力為FN,方向垂直于細(xì)棒向下,摩擦力為Ff=μFN,此時(shí)應(yīng)有a=0,即mgsin
α=Ff,FN+mgcos
α=qvmB,解得考點(diǎn)二帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)強(qiáng)基礎(chǔ)?固本增分1.若v∥B,帶電粒子不受洛倫茲力,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做
運(yùn)動(dòng)。
2.若v⊥B,帶電粒子僅受洛倫茲力作用,在垂直于磁感線的平面內(nèi)以入射速度v做
運(yùn)動(dòng)。
3.半徑和周期公式(v⊥B)勻速直線勻速圓周4.帶電粒子與磁感應(yīng)強(qiáng)度成某角度進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),通過(guò)運(yùn)動(dòng)的合成和分解分析可知,帶電粒子做螺旋運(yùn)動(dòng)——垂直磁場(chǎng)方向做勻速圓周運(yùn)動(dòng),平行磁場(chǎng)方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)?!獭痢萄锌键c(diǎn)?精準(zhǔn)突破1.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的思想方法和理論依據(jù)一般說(shuō)來(lái),要把握好“一找圓心,二定半徑,三求時(shí)間”的分析方法。在具體問(wèn)題中,要依據(jù)題目條件和情境而定。解題的理論依據(jù)主要是由牛頓第二2.圓心的確定(1)已知入射點(diǎn)、入射方向和出射點(diǎn)、出射方向時(shí),可通過(guò)入射點(diǎn)和出射點(diǎn)作垂直于入射方向和出射方向的直線,兩條直線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心。(如圖甲所示)(2)已知入射方向和入射點(diǎn)、出射點(diǎn)的位置時(shí),可以通過(guò)入射點(diǎn)作入射方向的垂線,連接入射點(diǎn)和出射點(diǎn),作其中垂線,這兩條垂線的交點(diǎn)就是圓弧軌道的圓心。(如圖乙所示)3.半徑的確定和計(jì)算方法一(由物理方法求):半徑方法二(由幾何方法求):一般由數(shù)學(xué)知識(shí)(勾股定理、三角函數(shù)等)來(lái)計(jì)算確定。4.時(shí)間的計(jì)算方法考向一
求磁感應(yīng)強(qiáng)度或圓周運(yùn)動(dòng)有關(guān)物理量典題4
如圖所示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有1和2兩個(gè)質(zhì)子在同一平面內(nèi)沿逆時(shí)針?lè)较蜃鰟蛩賵A周運(yùn)動(dòng),軌道半徑r1>r2,軌道相切于P點(diǎn),用T1、T2,v1、v2,a1、a2,t1、t2分別表示1、2兩個(gè)質(zhì)子的周期、線速度、向心加速度以及各自從經(jīng)過(guò)P點(diǎn)算起到第一次通過(guò)圖中虛線MN所經(jīng)歷的時(shí)間,則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(
)A.T1=T2
B.v1=v2C.a1>a2
D.t1<t2B典題5(2024遼寧大連育明高中期中)洛倫茲力演示儀的結(jié)構(gòu)示意圖如圖所示。勵(lì)磁線圈通電后可以產(chǎn)生垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng),勵(lì)磁線圈中的電流越大,產(chǎn)生的磁場(chǎng)越強(qiáng)。電子經(jīng)電子槍中的加速電場(chǎng)加速后水平向左垂直磁感線方向射入磁場(chǎng)。下列實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象和分析正確的是(
)A.勵(lì)磁線圈應(yīng)通以逆時(shí)針?lè)较虻碾娏鰾.僅增大電子槍加速電場(chǎng)的電壓,運(yùn)動(dòng)徑跡的半徑變大C.僅增大勵(lì)磁線圈中的電流,運(yùn)動(dòng)徑跡的半徑變大D.僅減小電子槍加速電場(chǎng)的電壓,電子運(yùn)動(dòng)的周期將變大B解析
若勵(lì)磁線圈通以逆時(shí)針?lè)较虻碾娏?由安培定則知,產(chǎn)生的磁場(chǎng)向外,根據(jù)左手定則判斷知,電子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受的洛倫茲力向下,電子的運(yùn)動(dòng)徑跡不可能是圖中所示,則勵(lì)磁線圈通以順時(shí)針?lè)较虻碾娏?A錯(cuò)誤;考向二
帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的綜合問(wèn)題典題6(2024河北滄州模擬)如圖所示的空間存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,P、Q兩點(diǎn)關(guān)于O點(diǎn)對(duì)稱,已知PO=OQ=d,一比荷為k的帶正電粒子由P點(diǎn)垂直于y軸向右射入磁場(chǎng),同時(shí)一比荷為
的帶正電粒子由Q點(diǎn)射入磁場(chǎng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間兩粒子同時(shí)第一次到達(dá)O點(diǎn),忽略粒子間的相互作用及重力。求:(1)由P點(diǎn)射入磁場(chǎng)的粒子的速度大小;(2)由Q點(diǎn)射入磁場(chǎng)的粒子的速度大小及射入磁場(chǎng)時(shí)的速度與y軸正方向的夾角大小。解析
(1)比荷為k的粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示
甲乙
方法技巧
帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的解題步驟
第3講專題提升帶電粒子在有界磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)高考總復(fù)習(xí)2025專題概述:解答帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界、極值問(wèn)題要以題中的“恰好”“最大”“最高”“至少”等詞語(yǔ)為突破口,運(yùn)用動(dòng)態(tài)思維,尋找臨界點(diǎn),確定臨界狀態(tài),根據(jù)粒子的速度方向找出偏轉(zhuǎn)方向,同時(shí)由磁場(chǎng)邊界和題設(shè)條件畫(huà)好軌跡、定好圓心,建立幾何關(guān)系;解答帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的多解問(wèn)題則要明確多解的原因,分情況具體討論。題型一帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的臨界、極值問(wèn)題1.三類邊界磁場(chǎng)中的軌跡特點(diǎn)(1)直線邊界:進(jìn)出磁場(chǎng)具有對(duì)稱性。(2)平行邊界:存在臨界條件。
(3)圓形邊界:等角進(jìn)出,沿徑向射入必沿徑向射出。
2.解答帶電粒子在有界磁場(chǎng)中的臨界、極值問(wèn)題的方法技巧
找突破口許多臨界問(wèn)題,題干中常用“恰好”“最大”“至少”“不相撞”“不脫離”等詞語(yǔ)對(duì)臨界狀態(tài)給以暗示,審題時(shí),一定要抓住這些特定的詞語(yǔ)挖掘其隱藏的規(guī)律,找出臨界條件兩種思路一是以定理、定律為依據(jù),首先求出所研究問(wèn)題的一般規(guī)律和一般解的形式,然后分析、討論處于臨界條件時(shí)的特殊規(guī)律和特殊解二是直接分析、討論臨界狀態(tài),找出臨界條件,從而通過(guò)臨界條件求出臨界值六種方法(1)用臨界條件求極值;(2)用邊界條件求極值;(3)用三角函數(shù)求極值;(4)用二次方程的判別式求極值;(5)用不等式的性質(zhì)求極值;(6)用圖像法求極值三個(gè)結(jié)論(1)剛好穿出磁場(chǎng)邊界的條件是帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡與邊界相切。(2)當(dāng)速率v一定時(shí),弧長(zhǎng)(或弦長(zhǎng))越長(zhǎng),圓心角越大,則帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越長(zhǎng)。(3)在圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,當(dāng)運(yùn)動(dòng)軌跡圓半徑大于區(qū)域圓半徑時(shí),則入射點(diǎn)和出射點(diǎn)為磁場(chǎng)直徑的兩個(gè)端點(diǎn)時(shí),軌跡對(duì)應(yīng)的偏轉(zhuǎn)角最大(所有的弦長(zhǎng)中直徑最長(zhǎng))考向一
直線邊界的臨界、極值問(wèn)題典題1(多選)(2024山西太原模擬)如圖所示,在水平熒光屏MN上方分布了水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直紙面向里。距離熒光屏d處有一粒子源S,能夠在紙面內(nèi)不斷地向各個(gè)方向同時(shí)發(fā)射同種帶正電的粒子,不計(jì)粒子的重力,已知水平向左射出的粒子經(jīng)過(guò)時(shí)間t剛好垂直打在熒光屏上,則(
)A.所有粒子均會(huì)打到熒光屏上B.粒子從射出到打到熒光屏上的最長(zhǎng)時(shí)間為3tC.粒子從射出到打到熒光屏上的最短時(shí)間為
tD.粒子能打到熒光屏上的區(qū)域長(zhǎng)度為(+1)dBCD解析
由左手定則可知,帶正電的粒子在磁場(chǎng)中逆時(shí)針?lè)较蜃鰟蛩賵A周運(yùn)動(dòng),已知水平向左射出的粒子經(jīng)過(guò)時(shí)間t剛好垂直打在熒光屏上,如圖甲所示,由圖甲可知,粒子在磁場(chǎng)中的軌跡半徑為R=d,周期為T(mén)=4t,若粒子以水平向右方向射出,由圖甲可知粒子不會(huì)打到熒光屏上,A錯(cuò)誤。當(dāng)粒子打到熒光屏左側(cè)位置的速度方向剛好與熒光屏相切時(shí),粒子從射出到打到熒光屏上的時(shí)間最長(zhǎng),如圖乙所示,由幾何關(guān)系可知,軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為270°,則有甲乙當(dāng)粒子打到熒光屏位置處于S正下方時(shí),粒子從射出到打到熒光屏上的時(shí)間最短,如圖丙所示,由幾何關(guān)系可知,軌跡對(duì)應(yīng)的圓心角為60°,則有丙當(dāng)粒子打到熒光屏左側(cè)位置對(duì)應(yīng)的弦為直徑時(shí),該位置為打到熒光屏的最左端;當(dāng)粒子打到熒光屏右側(cè)位置的速度方向剛好與熒光屏相切時(shí),該位置為打到熒光屏的最右端;如圖丁所示,由幾何關(guān)系可知,粒子能打到熒光屏上的區(qū)域長(zhǎng)度為丁方法技巧
解決臨界問(wèn)題的一般解題流程
考向二
帶電粒子在平行邊界的臨界、極值問(wèn)題典題2(2024江蘇南通期中)真空區(qū)域有寬度為d、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向如圖所示,AC、
DE是磁場(chǎng)的邊界。S是位于AC邊界上的一個(gè)粒子源,可以發(fā)出質(zhì)量為m、電荷量為q的同種帶電粒子。某一粒子以速率v沿與AC成θ=37°角的方向射入磁場(chǎng),恰能垂直DE邊界射出磁場(chǎng),不計(jì)粒子的重力。sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求粒子射入磁場(chǎng)的速率v。(2)若粒子均以
的速率沿紙面不同方向射入磁場(chǎng),僅考慮能從DE邊界射出磁場(chǎng)的粒子,求粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間t。考向三
圓邊界的臨界、極值問(wèn)題典題3(2024七省適應(yīng)性測(cè)試貴州物理)如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有一方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),MN、PQ是相互垂直的兩條直徑。兩質(zhì)量相等且?guī)У攘慨惙N電荷的粒子從M點(diǎn)先后以相同速率v射入磁場(chǎng),其中粒子甲沿MN射入,從Q點(diǎn)射出磁場(chǎng),粒子乙沿紙面與MN方向成30°角射入,兩粒子同時(shí)射出磁場(chǎng)。不計(jì)粒子重力及兩粒子間的相互作用,則兩粒子射入磁場(chǎng)的時(shí)間間隔為(
)B考向四
三角形邊界的臨界、極值問(wèn)題典題4(多選)如圖所示,在直角三角形CDE區(qū)域內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),P為直角邊CD的中點(diǎn),∠C=30°,CD的長(zhǎng)度為2L,一束相同的帶負(fù)電粒子以不同的速率從P點(diǎn)垂直于CD射入磁場(chǎng),粒子的比荷為k,不計(jì)粒子間的相互作用和重力,則下列說(shuō)法正確的是(
)A.速率不同的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間一定不同B.從CD邊飛出的粒子最大速率為C.粒子從DE邊飛出的區(qū)域長(zhǎng)度可以大于LD.從CE邊飛出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間為BD題型二帶電粒子在有界磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的多解問(wèn)題多解分類多解原因示意圖帶電粒子電性不確定帶電粒子可能帶正電,也可能帶負(fù)電,粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡不同磁場(chǎng)方向不確定題目只告訴了磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小,而未具體指出磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向,必須考慮磁感應(yīng)強(qiáng)度方向有兩種情況多解分類多解原因示意圖臨界狀態(tài)不唯一或速度大小不確定帶電粒子在穿過(guò)有界磁場(chǎng)時(shí),可能直接穿過(guò)去,也可能從入射界面反向射出運(yùn)動(dòng)的往復(fù)性帶電粒子在空間運(yùn)動(dòng)時(shí),往往具有往復(fù)性考向一
帶電粒子電性不確定形成多解典題5(多選)(2024廣東茂名模擬)平面OM和平面ON之間的夾角為35°,其橫截面(紙面)如圖所示,平面OM上方存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),大小為B,方向垂直于紙面向外。一質(zhì)量為m、電荷量絕對(duì)值為q、電性未知的帶電粒子從OM上的某點(diǎn)向左上方射入磁場(chǎng),速度方向與OM成20°角,運(yùn)動(dòng)一會(huì)兒后從OM上另一點(diǎn)射出磁場(chǎng)。不計(jì)重力,則下列幾種情形可能出現(xiàn)的是(
)ABD考向二
磁場(chǎng)方向不確定形成多解典題6(多選)如圖所示的xOy坐標(biāo)系中,y軸的左側(cè)存在垂直紙面向外、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小未知的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。y軸右側(cè)的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直紙面,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小未知,一帶正電的粒子由y軸上(0,-L)處沿與y軸正方向成30°角的方向以速度v射入磁場(chǎng),已知粒子的比荷為k,粒子在y軸右側(cè)的軌道半徑為L(zhǎng),最終粒子經(jīng)過(guò)O點(diǎn),粒子重力不計(jì)。下列說(shuō)法正確的是(
)A.若y軸右側(cè)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,則y軸右側(cè)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.若y軸右側(cè)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,則粒子從射入到運(yùn)動(dòng)至O點(diǎn)的時(shí)間C.若y軸右側(cè)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,則粒子從射入到運(yùn)動(dòng)至O點(diǎn)的時(shí)間可能為D.若y軸右側(cè)的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,則粒子從射入到運(yùn)動(dòng)至O點(diǎn)的時(shí)間可能為答案
AD
甲乙丙考向三
臨界狀態(tài)不唯一形成多解典題7(多選)(2024江西南昌模擬)如圖所示,空間中有一個(gè)底角均為60°的梯形,上底與腰長(zhǎng)相等為L(zhǎng),梯形處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,現(xiàn)c點(diǎn)存在一個(gè)粒子源,可以源源不斷射出速度方向沿cd、大小可變的電子,電子的比荷為k,為使電子能從ab邊射出,速度大小可能為(
)BC解析
能夠從ab邊射出的電子,半徑最小為從b點(diǎn)射出,軌跡如圖甲所示
甲乙考向四
運(yùn)動(dòng)具有周期性形成多解典題8(多選)小明同學(xué)對(duì)正、負(fù)電子對(duì)撞產(chǎn)生了濃厚的興趣,他根據(jù)所學(xué)知識(shí)設(shè)計(jì)了正、負(fù)電子對(duì)撞裝置,通過(guò)電子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)正、負(fù)電子在不同位置發(fā)生正碰。如圖所示,ab和cd是關(guān)于y軸對(duì)稱、間距為2l的直線磁場(chǎng)邊界,在兩邊界之間有兩個(gè)有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)。兩磁場(chǎng)的邊界MN位于x軸上方且平行于x軸,MN與x軸的距離h可調(diào)。MN下方的磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,上方的磁場(chǎng)方向垂直紙面向外,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B。若將質(zhì)量為m、電荷量為e的正、負(fù)電子分別從ab和cd磁場(chǎng)邊界上沿x軸同時(shí)以相同速率進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),使正、負(fù)電子能在y軸的不同位置垂直于y軸方向發(fā)生正碰,不計(jì)粒子間的相互作用力和粒子重力,則MN與x軸的距離h的大小可能是(
)ABC甲乙丙第4講專題提升“平移圓”“放縮圓”“旋轉(zhuǎn)圓”“磁聚焦”和“磁發(fā)散”模型高考總復(fù)習(xí)2025專題概述:帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)中的臨界、極值問(wèn)題是高考的熱點(diǎn)之一,一些特殊的臨界、極值問(wèn)題可以用“動(dòng)態(tài)圓”模型分析,有助于發(fā)現(xiàn)臨界狀態(tài),適用條件是帶電粒子射入磁場(chǎng)的速度大小或方向至少有一項(xiàng)保持不變。其中,“平移圓”模型中帶電粒子的入射點(diǎn)發(fā)生變化;“放縮圓”模型和“旋轉(zhuǎn)圓”模型中帶電粒子從同一點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)。帶電粒子在圓形邊界磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)是高考試題常見(jiàn)的類型,對(duì)于該類問(wèn)題,如果滿足某種條件,應(yīng)用“磁聚焦”和“磁發(fā)散”模型來(lái)分析問(wèn)題,會(huì)達(dá)到事半功倍的效果。為了考查學(xué)生分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力,命題人常常將某種模型鑲嵌在題目中。題型一“動(dòng)態(tài)圓”模型一、“平移圓”模型
“平移圓”模型適用條件速度大小一定,方向一定,入射點(diǎn)不同,但在同一直線上粒子源發(fā)射速度大小、方向一定的帶電粒子,入射點(diǎn)不同但在同一直線的帶電粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),它們做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑相同,若入射速度大小為v0,則半徑
,如圖所示軌跡圓圓心共線帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在同一直線,該直線與入射點(diǎn)的連線平行界定方法將半徑為
的圓進(jìn)行平移,從而探索粒子的臨界條件,這種方法叫“平移圓”法二、“放縮圓”模型
“放縮圓”模型適用條件速度方向一定,大小不同粒子源發(fā)射速度方向一定,大小不同的帶電粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),這些帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑隨速度的變化而變化軌跡圓圓心共線
界定方法以入射點(diǎn)P為定點(diǎn),圓心位于PP'直線上,將半徑放縮作軌跡圓,從而探索出臨界條件,這種方法稱為“放縮圓”法如圖所示(圖中只畫(huà)出粒子帶正電的情況),速度v越大,運(yùn)動(dòng)半徑也越大??梢园l(fā)現(xiàn)這些帶電粒子射入磁場(chǎng)后,它們運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心在垂直初速度方向的直線PP'上三、“旋轉(zhuǎn)圓”模型
“旋轉(zhuǎn)圓”模型適用條件速度大小一定,方向不同軌跡圓圓心共圓帶電粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的圓心在以入射點(diǎn)P為圓心、半徑
的圓上界定方法將一半徑為
的圓以入射點(diǎn)為圓心進(jìn)行旋轉(zhuǎn),從而探索粒子的臨界條件,這種方法稱為“旋轉(zhuǎn)圓”法粒子源發(fā)射速度大小一定、方向不同的帶電粒子進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)時(shí),它們?cè)诖艌?chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑相同,若射入初速度為v0,則圓周運(yùn)動(dòng)半徑為
。如圖所示考向一
“平移圓”模型典題1
如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)ABCD,帶電粒子從A點(diǎn)沿AB方向射入磁場(chǎng),恰好從C點(diǎn)飛出磁場(chǎng);若帶電粒子以相同的速度從AD的中點(diǎn)P垂直AD射入磁場(chǎng),從DC邊的M點(diǎn)飛出磁場(chǎng)(M點(diǎn)未畫(huà)出)。設(shè)粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)所用時(shí)間為t1,由P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn)所用時(shí)間為t2(帶電粒子重力不計(jì)),則t1∶t2為(
)A.2∶1 B.2∶3C.3∶2 D.C解析
畫(huà)出粒子從A點(diǎn)射入磁場(chǎng)到從C點(diǎn)射出磁場(chǎng)的軌跡,如圖所示,并將該軌跡向下平移,粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=L,從C點(diǎn)射出的粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間考向二
“放縮圓”模型典題2
如圖所示,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,圖中虛線為磁場(chǎng)的邊界,其中bc段是半徑為R的四分之一圓弧,ab、cd的延長(zhǎng)線通過(guò)圓弧的圓心,Ob長(zhǎng)為R。一束質(zhì)量為m、電荷量為q的粒子,在紙面內(nèi)以不同的速率從O點(diǎn)垂直ab射入磁場(chǎng),已知所有粒子均從圓弧邊界射出,其中M、N是圓弧邊界上的兩點(diǎn),不計(jì)粒子間的相互作用和重力。則下列說(shuō)法正確的是(
)A.粒子帶負(fù)電荷B.從M點(diǎn)射出粒子的速率一定大于從N點(diǎn)射出粒子的速率C.從M點(diǎn)射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間一定小于從N點(diǎn)射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間D.粒子在磁場(chǎng)中的最短運(yùn)動(dòng)時(shí)間為D解析
粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,粒子做逆時(shí)針的勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)左手定則可知粒子帶正電,由圖可知,粒子落到b點(diǎn)到c點(diǎn)的過(guò)程中,半徑越來(lái)越大,則由r=可知,速度越來(lái)越大,所以從M點(diǎn)射出粒子的速率一定小于從N點(diǎn)射出粒子的速率。又因?yàn)榱W釉诖艌?chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間和圓心角成正比,且由幾何關(guān)系知,弦切角等于圓心角的一半,所以當(dāng)弦切角最小時(shí)對(duì)應(yīng)粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短。當(dāng)弦與圓周相切時(shí),弦切角最小,因?yàn)镺b長(zhǎng)為R,由幾何關(guān)系知,此時(shí)弦切角為θ=60°,所以圓心角為α=120°,最短運(yùn)動(dòng)時(shí)間為
,即從M點(diǎn)射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間與從N點(diǎn)射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間大小不能確定。綜上所述,D正確,A、B、C錯(cuò)誤??枷蛉?/p>
“旋轉(zhuǎn)圓”模型典題3(多選)(2024河南鄭州模擬)如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy的第一象限內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),在y軸上S處有一粒子源,它可向右側(cè)紙面內(nèi)各個(gè)方向射出速率相等的質(zhì)量均為m、電荷量均為q的同種帶電粒子,所有粒子射出磁場(chǎng)時(shí)離S最遠(yuǎn)的位置是x軸上的P點(diǎn)。已知,粒子帶負(fù)電,粒子所受重力及粒子間的相互作用均不計(jì),則(
)A.粒子的速度大小為B.從x軸上射出磁場(chǎng)的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間與最短時(shí)間之比為3∶2C.沿平行x軸正方向射入的粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的位置到O點(diǎn)的距離為
dD.從O點(diǎn)射出的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為AD從x軸上射出磁場(chǎng)的粒子中,沿y軸正方向射出的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng),從O點(diǎn)射出的粒子時(shí)間最短,運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,根據(jù)幾何關(guān)系,粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心角分別為α=、θ=,從x軸上射出磁場(chǎng)的粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最長(zhǎng)時(shí)間沿平行x軸正方向射入的粒子,其圓心在O點(diǎn),離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的位置到O點(diǎn)的距離為r,即沿平行x軸正方向射入的粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)的位置到O點(diǎn)的距離為d,C錯(cuò)誤;從O點(diǎn)射出的粒子軌跡如圖所示,對(duì)應(yīng)的圓心角為θ=,從O點(diǎn)射出的粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為題型二“磁聚焦”和“磁發(fā)散”模型磁聚焦磁發(fā)散電性相同的帶電粒子平行射入圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng),如果軌跡半徑與磁場(chǎng)半徑相等,則粒子從磁場(chǎng)邊界上同一點(diǎn)射出,磁場(chǎng)邊界在該點(diǎn)的切線與入射方向平行帶電粒子從圓形有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)邊界上同一點(diǎn)射入,如果軌跡半徑與磁場(chǎng)半徑相等,則粒子出射方向與磁場(chǎng)邊界在入射點(diǎn)的切線方向平行說(shuō)明:磁聚焦和磁發(fā)散是相反的過(guò)程,滿足運(yùn)動(dòng)的可逆性。
考向一
“磁聚焦”模型典題4
如圖所示,在xOy平面內(nèi)半徑為R(未知)的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于平面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),圓形區(qū)域的邊界與y軸在坐標(biāo)原點(diǎn)O相切,區(qū)域內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1??臻g中z軸正方向垂直于xOy平面向外,x軸上過(guò)D點(diǎn)(4d,0,0)放置一足夠大且垂直于x軸的粒子收集板PQ,PQ與yOz平面間有一沿x軸正方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E。x軸上過(guò)C點(diǎn)(d,0,0)垂直于x軸的平面MN與PQ間存在沿x軸負(fù)方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2。在xOy平面內(nèi)的-2R≤x≤-R區(qū)域內(nèi),有大量質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子沿y軸正方向以速度v0射入圓形區(qū)域,經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后所有粒子均恰好經(jīng)過(guò)O點(diǎn),然后進(jìn)入y軸右側(cè)區(qū)域。已知電場(chǎng)強(qiáng)度大作用。求:(1)圓形區(qū)域的半徑R;(2)帶電粒子到達(dá)MN平面上的所有位置中,離x軸最遠(yuǎn)的位置坐標(biāo);(3)經(jīng)過(guò)MN平面時(shí)離x軸最遠(yuǎn)的帶電粒子到達(dá)收集板PQ時(shí)的位置坐標(biāo)。解析
(1)根據(jù)“磁聚焦”模型可知圓形磁場(chǎng)的半徑等于帶電粒子的軌道半徑,由洛倫茲力提供向心力得(2)從A點(diǎn)射入圓形磁場(chǎng)的粒子經(jīng)過(guò)O點(diǎn)時(shí),速度方向沿y軸負(fù)方向,在MN上的位置離x軸最遠(yuǎn),在y軸右側(cè)區(qū)域運(yùn)動(dòng)的帶電粒子,沿x軸正方向粒子做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得qE=ma考向二
“磁發(fā)散”模型典題5(多選)(2024江西宜春模擬)圓心為O、半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),在磁場(chǎng)邊緣上的A點(diǎn)沿紙面向圓形區(qū)域各個(gè)方向均勻發(fā)射速度大小為v0的帶電粒子。圓的右邊為邊長(zhǎng)2R的正方形,剛好與圓相切于B點(diǎn),切點(diǎn)為MN中點(diǎn),其區(qū)域內(nèi)存在水平向左的勻強(qiáng)電場(chǎng)。當(dāng)粒子沿AO方向時(shí),粒子剛好從B點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),進(jìn)入電場(chǎng)后又恰好從右邊界的中點(diǎn)返回。不計(jì)粒子重力和粒子間的相互作用。下列說(shuō)法正確的是(
)A.粒子的比荷為B.粒子從A點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)到最終離開(kāi)磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的總時(shí)間與入射方向無(wú)關(guān)C.若將電場(chǎng)E方向變?yōu)樨Q直向下,則從電場(chǎng)邊界PQ與NQ射出的粒子數(shù)之比為2∶1D.若將電場(chǎng)E方向變?yōu)樨Q直向下,且粒子要全部從NQ邊界射出,則電場(chǎng)強(qiáng)度大小至少為原來(lái)的4倍答案
ACD
在磁場(chǎng)邊緣上的A點(diǎn)沿紙面向圓形區(qū)域各個(gè)方向均勻發(fā)射速度大小為v0的帶電粒子,粒子離開(kāi)圓形磁場(chǎng)將與電場(chǎng)平行離開(kāi)磁場(chǎng)進(jìn)入電場(chǎng),粒子運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由當(dāng)粒子沿AO方向時(shí),粒子剛好從B點(diǎn)離開(kāi)磁場(chǎng),進(jìn)入電場(chǎng)后第5講專題提升現(xiàn)代科技中的電場(chǎng)與磁場(chǎng)問(wèn)題高考總復(fù)習(xí)2025專題概述:帶電粒子在組合場(chǎng)、疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律廣泛應(yīng)用于人們的生產(chǎn)、生活及現(xiàn)代科技中,組合場(chǎng)應(yīng)用實(shí)例主要有質(zhì)譜儀和回旋加速器;疊加場(chǎng)應(yīng)用實(shí)例有速度選擇器、磁流體發(fā)電機(jī)、電磁流量計(jì)、霍爾元件等。題型一電場(chǎng)和磁場(chǎng)組合的應(yīng)用實(shí)例一、質(zhì)譜儀1.構(gòu)造如圖所示,由粒子源、加速電場(chǎng)、偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)和照相底片等構(gòu)成。2.原理
二、回旋加速器
1.構(gòu)造:如圖所示,D1、D2是半圓形金屬盒,D形盒的縫隙處接交變電流,D形盒處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。2.原理:①交變電流周期和粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期相等;②使粒子每經(jīng)過(guò)一次D形盒縫隙,粒子被加速一次。考向一
質(zhì)譜儀的原理及應(yīng)用典題1
質(zhì)譜儀可以用來(lái)分析同位素。如圖所示,在容器A中有互為同位素的兩種原子核,它們可從容器A下方的小孔S1無(wú)初速度飄入加速電場(chǎng),經(jīng)小孔S3垂直進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),分別打到M、N兩點(diǎn),距離S3分別為x1、x2。則分別打到M、N的原子核質(zhì)量之比為(
)C考向二
回旋加速器的原理及應(yīng)用典題2(2024湖北武漢華中師大一模)世界上第一臺(tái)回旋加速器,如圖甲所示。其結(jié)構(gòu)示意圖如圖乙所示,D1和D2是兩個(gè)中空的、半徑為R的半圓形金屬盒,兩盒之間窄縫的寬度為d,它們之間有一定的電勢(shì)差U。兩個(gè)金屬盒處于與盒面垂直的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。D1盒的中央A處的粒子源可以產(chǎn)生質(zhì)量為m、電荷量為+q(q>0)的粒子,粒子每次經(jīng)過(guò)窄縫都會(huì)被電場(chǎng)加速,之后進(jìn)入磁場(chǎng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)若干次加速后,粒子從金屬盒D1邊緣離開(kāi),忽略粒子的初速度、粒子的重力、粒子間的相互作用及相對(duì)論效應(yīng)。(1)求粒子離開(kāi)加速器時(shí)獲得的最大動(dòng)能Ekm。(2)在分析帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡時(shí),求第N次加速后與第N+1次加速后勻速圓周運(yùn)動(dòng)軌道直徑的差值。(3)已知回旋加速器兩盒之間窄縫的寬度d=1cm,加速電壓U=2kV,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.1T,可加速氘核(電荷量為q=1.6×10-19C,質(zhì)量m=3.34×10-27kg),達(dá)到最大動(dòng)能Ekm=60keV。氘核在電場(chǎng)中加速的時(shí)間不能忽略,氘核在最后一次加速后剛好繼續(xù)完成半個(gè)勻速圓周運(yùn)動(dòng),求氘核運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)解析
(1)當(dāng)帶電粒子運(yùn)動(dòng)半徑為半圓金屬盒的半徑R時(shí),粒子的速度達(dá)到最大值vm,由牛頓第二定律得(3)氘核每穿過(guò)縫隙一次,靜電力對(duì)氘核做功。由動(dòng)能定理有nqU=Ekm解得氘核穿過(guò)D形盒間縫隙的總次數(shù)為n=30氘核在電場(chǎng)中做勻加速直線運(yùn)動(dòng),將在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)看成一個(gè)整體方法技巧
解決電磁場(chǎng)科學(xué)技術(shù)問(wèn)題的一般思維程序
題型二電場(chǎng)與磁場(chǎng)疊加的應(yīng)用實(shí)例考向一
速度選擇器的原理及應(yīng)用典題3(2024北京海淀模擬)如圖所示,速度選擇器的兩平行導(dǎo)體板之間有方向互相垂直的勻強(qiáng)電場(chǎng)和勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里。一電荷量為+q(q>0)的粒子以速度v從S點(diǎn)進(jìn)入速度選擇器后,恰能沿圖中虛線通過(guò)。不計(jì)粒子重力,下列說(shuō)法可能正確的是(
)A.電荷量為-q的粒子以速度v從S點(diǎn)進(jìn)入后將向下偏轉(zhuǎn)B.電荷量為+2q的粒子以速度v從S點(diǎn)進(jìn)入后將做類平拋運(yùn)動(dòng)C.電荷量為+q的粒子以大于v的速度從S點(diǎn)進(jìn)入后動(dòng)能將逐漸減小D.電荷量為-q的粒子以大于v的速度從S點(diǎn)進(jìn)入后動(dòng)能將逐漸增大C解析
電荷量為+q的粒子以速度v進(jìn)入速度選擇器后受力平衡,有qvB=qE,由左手定則可知,洛倫茲力豎直向上,靜電力豎直向下,即電場(chǎng)強(qiáng)度的方向豎直向下,且有E=vB,當(dāng)電荷量為-q的粒子以速度v從S點(diǎn)進(jìn)入后,粒子所受的洛倫茲力和靜電力同時(shí)反向,仍受力平衡,粒子沿著圖中虛線通過(guò),A錯(cuò)誤;電荷量為+2q的粒子以速度v從S點(diǎn)進(jìn)入后,洛倫茲力和靜電力均加倍,粒子受力平衡,將沿著圖中虛線通過(guò),B錯(cuò)誤;電荷量為+q的粒子以大于v的速度從S點(diǎn)進(jìn)入后,向上的洛倫茲力大于向下的靜電力,粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡將向上彎曲,靜電力對(duì)粒子做負(fù)功,粒子的動(dòng)能將逐漸減小,C正確;電荷量為-q的粒子以大于v的速度從S點(diǎn)進(jìn)入后,向下的洛倫茲力大于向上的靜電力,粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡將向下彎曲,靜電力對(duì)粒子做負(fù)功,粒子的動(dòng)能將逐漸減小,D錯(cuò)誤??枷蚨?/p>
磁流體發(fā)電機(jī)的原理及應(yīng)用典題4(多選)磁流體發(fā)電機(jī)又叫等離子體發(fā)電機(jī),如圖所示,燃燒室在3000K的高溫下將氣體全部電離為電子和正離子,即高溫等離子體。高溫等離子體經(jīng)噴管提速后以1000m/s的速度進(jìn)入矩形發(fā)電通道。發(fā)電通道有垂直于噴射速度方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為6T。等離子體發(fā)生偏轉(zhuǎn),在兩極間形成電勢(shì)差。已知發(fā)電通道長(zhǎng)a=60cm,寬b=20cm,高d=30cm,等離子體的電阻率ρ=2Ω·m,外接電阻R不為零,電流表視為理想電表,閉合開(kāi)關(guān)K,則以下判斷正確的是(
)A.電阻R兩端的電壓為1800VB.發(fā)電通道的上極板為電源正極C.當(dāng)外接電阻R的阻值為4Ω時(shí),發(fā)電機(jī)輸出功率最大D.增加磁感應(yīng)強(qiáng)度B,電流表讀數(shù)也會(huì)相應(yīng)增大答案
BD
考向三
電磁流量計(jì)的原理及應(yīng)用典題5
工業(yè)上常用電磁流量計(jì)來(lái)測(cè)量高黏度及強(qiáng)腐蝕性導(dǎo)電流體的流量Q(單位時(shí)間內(nèi)流過(guò)管道橫截面的液體體積)。其原理如圖所示,在非磁性材料做成的圓管處加一磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),當(dāng)導(dǎo)電液體流過(guò)此磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),測(cè)出管壁上下M、N兩點(diǎn)間的電勢(shì)差U,就可計(jì)算出管中液體的流量。已知排污管道直徑為10cm。在定標(biāo)時(shí)測(cè)定,當(dāng)M、N點(diǎn)間外接電壓表示數(shù)為1mV時(shí),其流量約為280m3/h。下列說(shuō)法正確的是(
)A.測(cè)量M、N間電勢(shì)差時(shí),應(yīng)將電壓表正接線柱與M相連B.其他條件一定時(shí),M、N間電壓與流量成反比C.其他條件一定時(shí),電壓表示數(shù)恒定,其流量與導(dǎo)電液體中的離子濃度成正比D.若排污管直徑換成5cm,電壓表示數(shù)為1mV時(shí),其流量約為140m3/hD解析
根據(jù)左手定則可知,管壁內(nèi)正離子會(huì)向下偏轉(zhuǎn),負(fù)離子向上偏轉(zhuǎn),因此測(cè)量M、N間電勢(shì)差時(shí),應(yīng)將電壓表正接線柱與N相連,A錯(cuò)誤;當(dāng)正負(fù)離子受到的靜電力與洛倫茲力平衡時(shí),離子不再偏轉(zhuǎn),MN間有穩(wěn)定的電勢(shì)差,即恒定,即U不變時(shí),流量與導(dǎo)電液體中的離子濃度無(wú)關(guān),B、C錯(cuò)誤;排污管道直徑為10
cm,在定標(biāo)時(shí)測(cè)定,當(dāng)M、N點(diǎn)間外接電壓表示數(shù)為1
mV時(shí),其流量約為280
m3/h,若排污管直徑換成5
cm,電壓表示數(shù)為1
mV時(shí),其流量約為考向四
霍爾元件的原理及應(yīng)用典題6(2024浙江臺(tái)州模擬)利用霍爾元件可以進(jìn)行微小位移的測(cè)量。如圖所示,在兩塊磁感應(yīng)強(qiáng)度相同、同極相對(duì)放置的磁體縫隙中放入某種金屬材料制成的霍爾元件,當(dāng)霍爾元件處于中間位置時(shí),磁感應(yīng)強(qiáng)度B為0,霍爾電壓UH為0,將該點(diǎn)作為位移的零點(diǎn),以水平向右為正方向。當(dāng)霍爾元件通以大小不變的電流I,并沿著±z方向移動(dòng)時(shí),則有霍爾電壓輸出,從而實(shí)現(xiàn)微小位移的測(cè)量。下列說(shuō)法正確的是(
)A.若僅增加電流I的大小,霍爾電壓減小B.當(dāng)霍爾元件向+z方向移動(dòng)時(shí),UMN小于零C.若僅增加霍爾元件z軸方向的厚度,霍爾電壓增大D.該霍爾元件可以實(shí)現(xiàn)把微小位移量轉(zhuǎn)換為磁學(xué)量輸出B解析
當(dāng)霍爾元件向+z方向移動(dòng)時(shí),磁場(chǎng)方向水平向左,根據(jù)左手定則可知,電子向M面偏轉(zhuǎn),M表面帶負(fù)電,N表面帶正電,所以N表面的電勢(shì)高,則UMN小于零,B正確。設(shè)載流子的電荷量為q,沿電流方向定向運(yùn)動(dòng)的平均速度為v,單位體積內(nèi)自由移動(dòng)的載流子數(shù)為n,導(dǎo)體板橫截面積為S,霍爾元件沿z軸厚度為a,霍爾元件上下寬度為b,電流微觀表達(dá)式I=nqSv=nqabv,當(dāng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),洛倫茲力與靜電力平衡,根據(jù)平衡條件得
=qvB,聯(lián)立可得
,可知UH與B、I成正比,而B(niǎo)與z軸的位置有關(guān),故UH與坐標(biāo)z是有關(guān)的;在Δz<0區(qū)域(霍爾元件距離左側(cè)的N極較近),所處的B方向沿z軸正方向,在Δz>0區(qū)域(霍爾元件距離右側(cè)的N極較近),所處的B方向沿z軸負(fù)方向,用左手定則可判斷載流子偏轉(zhuǎn)方向相反,則霍爾電壓符號(hào)相反,即該傳感器是將位移量轉(zhuǎn)化為電壓且隨著位置在中心點(diǎn)的左右不同輸出電壓正負(fù)不同,由此可知若僅增加電流I的大小,霍爾電壓不一定減小,若僅增加霍爾元件z軸方向的厚度,霍爾電壓變小,A、C、D錯(cuò)誤。第6講專題提升帶電粒子在組合場(chǎng)和交變電、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)高考總復(fù)習(xí)2025專題概述:帶電粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)的組合場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),實(shí)際上是將粒子在電場(chǎng)中的加速和偏轉(zhuǎn),與在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)兩種運(yùn)動(dòng)有效組合在一起,有效區(qū)別電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn),尋找兩種運(yùn)動(dòng)的聯(lián)系是解題的關(guān)鍵。當(dāng)電場(chǎng)或磁場(chǎng)發(fā)生周期性變化時(shí),要注意弄清楚同一時(shí)間和空間內(nèi)電場(chǎng)或磁場(chǎng)的特點(diǎn),從而確定此時(shí)帶電粒子的運(yùn)動(dòng)性質(zhì),再選擇相應(yīng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律求解。題型一帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)1.“電偏轉(zhuǎn)”和“磁偏轉(zhuǎn)”的比較
比較項(xiàng)電偏轉(zhuǎn)磁偏轉(zhuǎn)偏轉(zhuǎn)條件帶電粒子垂直電場(chǎng)線進(jìn)入勻強(qiáng)電場(chǎng)(不計(jì)重力)帶電粒子垂直磁感線進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng)(不計(jì)重力)受力情況只受恒定的靜電力F=Eq只受大小恒定的洛倫茲力F=qvB運(yùn)動(dòng)情況類平拋運(yùn)動(dòng)勻速圓周運(yùn)動(dòng)2.帶電粒子從電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)的兩種情況(1)粒子先在電場(chǎng)中做加速直線運(yùn)動(dòng),然后進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)(如圖甲、乙所示)。(2)粒子先在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),然后進(jìn)入磁場(chǎng)做圓周運(yùn)動(dòng)(如圖丙、丁所示)。3.帶電粒子從磁場(chǎng)進(jìn)入電場(chǎng)的兩種情況(1)進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)粒子速度方向與電場(chǎng)方向相同或相反(如圖甲所示)。(2)進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)粒子速度方向與電場(chǎng)方向垂直或成一定夾角(如圖乙所示)??枷蛞?/p>
先電場(chǎng)后磁場(chǎng)典題1(2024江蘇揚(yáng)州一模)如圖所示,第一象限內(nèi)存在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第四象限內(nèi)存在沿+y軸的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為t=0時(shí)刻,粒子從P點(diǎn)以速度v0平行+x軸射入電場(chǎng),第1次通過(guò)x軸從Q點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)。已知P點(diǎn)坐標(biāo)為(0,-l),粒子質(zhì)量為m、電荷量為+q(q>0),重力不計(jì)。(1)求粒子經(jīng)過(guò)Q點(diǎn)的速度v。(2)欲使粒子不從y軸射出磁場(chǎng),求磁感應(yīng)強(qiáng)度的最小值Bmin。(3)若磁感應(yīng)強(qiáng)度,求粒子第5次通過(guò)x軸的位置x和時(shí)間t。(2)根據(jù)幾何關(guān)系得Q點(diǎn)到O點(diǎn)的距離s=2l粒子進(jìn)入磁場(chǎng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌跡半徑為R,根據(jù)牛頓第二定律得欲使粒子剛好不從y軸射出磁場(chǎng),其在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示甲根據(jù)幾何關(guān)系得R+Rsin
α=2l乙
考向二
先磁場(chǎng)后電場(chǎng)典題2
如圖所示的直角坐標(biāo)系中,x<0區(qū)域有沿x軸正向的勻強(qiáng)電場(chǎng),x≥0區(qū)域有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。一個(gè)帶正電的粒子從原點(diǎn)O進(jìn)入磁場(chǎng),初速度大小為v0,速度方向與y軸正向夾角為θ,粒子第一次在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)離y軸最遠(yuǎn)距離為L(zhǎng)。且?guī)щ娏W咏?jīng)電場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后將再次從O點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng),不計(jì)粒子重力,求:(1)粒子的比荷;(2)粒子從O點(diǎn)出發(fā)再次回到O點(diǎn)所用的時(shí)間。設(shè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2,粒子進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度方向與y軸正向成θ角,則從磁場(chǎng)進(jìn)入電場(chǎng)的位置與O點(diǎn)距離為y=2rsin
θ粒子進(jìn)入電場(chǎng)后沿y軸正方向做勻速運(yùn)動(dòng),沿x軸方向先減速后加速,最后到達(dá)O點(diǎn),則有y=v0cos
θt2考向三
先后多個(gè)電、磁場(chǎng)典題3
如圖所示,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第一、四象限存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、方向垂直坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),第二象限內(nèi)存在水平向右的勻強(qiáng)電場(chǎng),第三象限內(nèi)存在一矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域(圖中未畫(huà)出)。有一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的帶電粒子從y軸的M點(diǎn)(0,-L)以與y軸負(fù)方向成θ=60°角、大小為v0的初速度垂直磁場(chǎng)進(jìn)入第四象限,經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)從y軸上的N點(diǎn)(0,L)進(jìn)入第二象限,又經(jīng)電場(chǎng)作用垂直于x軸從x軸上的A點(diǎn)直接進(jìn)入第三象限的矩形磁場(chǎng)區(qū)域,該矩形一條邊與x軸重合,最后返回M點(diǎn)時(shí)速度方向與初速度v0方向相同,不計(jì)粒子重力,求:(1)第一、四象限內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B1;(2)第二象限內(nèi)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小E;(3)第三象限內(nèi)矩形磁場(chǎng)區(qū)域的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B2及矩形區(qū)域磁場(chǎng)的最小面積。解析
(1)粒子在第一、二、四象限內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖甲所示
甲
(2)粒子進(jìn)入第二象限后受水平向右的電場(chǎng)力作用,從N點(diǎn)運(yùn)動(dòng)至A點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)可以看成是類平拋的逆過(guò)程,有乙
指點(diǎn)迷津“五步”突破帶電粒子在組合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題
題型二帶電粒子在交變電、磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)1.解決交變電、磁場(chǎng)問(wèn)題的基本思路
2.注意問(wèn)題(1)仔細(xì)分析并確定各場(chǎng)的變化特點(diǎn)及相應(yīng)的時(shí)間,其變化周期一般與粒子在電場(chǎng)或磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)周期相關(guān)聯(lián),應(yīng)抓住變化周期與運(yùn)動(dòng)周期之間的聯(lián)系作為解題的突破口。(2)必要時(shí),可把粒子的運(yùn)動(dòng)過(guò)程還原成一個(gè)直觀的運(yùn)動(dòng)軌跡草圖進(jìn)行分析??枷蛞?/p>
只有電場(chǎng)做周期性變化典題4
如圖甲所示,有一豎直放置的平行板電容器,兩平行金屬板間距為l,金屬板長(zhǎng)為2l,在兩金屬板間加上如圖乙所示的交變電壓(t=0時(shí)左金屬板帶正電),以金屬板間的中心線OO1為y軸建立如圖所示的坐標(biāo)系,在y=2l直線上方合適的區(qū)域加一垂直紙面向里的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)。t=0時(shí),有大量電子從入口OA以平行于y軸的初速度v0射入兩金屬板間,經(jīng)過(guò)T時(shí)間所有電子都能從平行板上方O1D出口平行極板射出,經(jīng)過(guò)圓形磁場(chǎng)區(qū)域后所有電子均能打在同一點(diǎn)P(P在y=3l直線上),已知電子的質(zhì)量為m,電荷量為e。(1)求交變電壓的周期T和電壓U0的值。(2)若P點(diǎn)坐標(biāo)為(0,3l),求所加磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的取值范圍。解析
(1)由題意可知,經(jīng)過(guò)T時(shí)間所有電子都能從平行板上方O1D出口平行金屬板射出,粒子在y方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),有2l=nv0T(2)若使電子經(jīng)磁場(chǎng)偏轉(zhuǎn)后匯聚于一點(diǎn),則電子運(yùn)動(dòng)的半徑與圓形磁場(chǎng)的半徑相等。當(dāng)所加磁場(chǎng)為圖中小圓時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度最大考向二
只有磁場(chǎng)做周期性變化典題5(2024山東濰坊模擬)如圖甲所示,粒子加速器與速度選擇器并排放置,已知速度選擇器內(nèi)勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B1、電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E。在速度選擇器右側(cè)建立xOy坐標(biāo)系,0≤x≤d的區(qū)域里有磁場(chǎng),規(guī)定磁場(chǎng)方向垂直紙面向里為正,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律如圖乙所示,其中
。質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子從加速器M極板由靜止釋放,通過(guò)N極板中間的小孔后進(jìn)入速度選擇器,沿直線穿過(guò)速度選擇器后從O點(diǎn)沿x軸射入磁場(chǎng)。(1)求粒子到達(dá)O點(diǎn)的速度大小v0和M、N兩極板間的電壓U0。
第7講專題提升帶電粒子在疊加場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)高考總復(fù)習(xí)2025專題概述:本專題主要學(xué)習(xí)帶電粒子在疊加場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)問(wèn)題的解答策略。疊加場(chǎng)主要指電場(chǎng)、磁場(chǎng)、重力場(chǎng)共存,或其中某兩種場(chǎng)共存。解題思路可以分為三大步:第一步,明確是哪幾種場(chǎng)的疊加,進(jìn)行受力分析,確定受力情況;第二步,由受力情況確定運(yùn)動(dòng)情況,建構(gòu)運(yùn)動(dòng)模型;第三步,結(jié)合運(yùn)動(dòng)情況,選擇合適的規(guī)律解答,如運(yùn)動(dòng)學(xué)公式、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、圓周運(yùn)動(dòng)規(guī)律、動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律等。題型一磁場(chǎng)與電場(chǎng)的疊加電場(chǎng)與磁場(chǎng)共存情形的解答思路
考向一
磁場(chǎng)與電場(chǎng)疊加的直線運(yùn)動(dòng)典題1(2024廣東廣州聯(lián)考)某種粒子控制裝置的簡(jiǎn)化示意圖如圖所示。在平面中建立直角坐標(biāo)系Oxy,在x≥0范圍存在三個(gè)電磁場(chǎng)區(qū)域,其區(qū)域?qū)挾染鶠閐=0.1m,在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區(qū)域內(nèi)存在電場(chǎng)強(qiáng)度E=2000V/m的勻強(qiáng)電場(chǎng),Ⅰ區(qū)域內(nèi)電場(chǎng)沿x軸正方向,Ⅱ、Ⅲ區(qū)域內(nèi)電場(chǎng)沿y軸負(fù)方向。Ⅱ區(qū)域內(nèi)還存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)垂直(1)Ⅱ區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B;(2)帶電粒子離開(kāi)Ⅲ區(qū)域時(shí)的速度;(3)帶電粒子打到探測(cè)板上的坐標(biāo)。答案
(1)1×10-2T(2)2.236×105m/s,速度與水平方向的夾角的正切值為tanθ=(3)(0.4,-0.075)(2)粒子進(jìn)入Ⅲ區(qū)域,在此區(qū)域內(nèi)水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),有d=v0t1解得t1=5×10-7
s豎直方向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),則qE=ma解得a=2×1011
m/s2離開(kāi)Ⅲ區(qū)域豎直方向上的位移為解得y1=0.025
m(3)粒子離開(kāi)Ⅲ區(qū)域后,做勻速直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)時(shí)間仍為t1,豎直方向上滿足y2=vyt1=0.05
m打到探測(cè)板上的距離為y=y1+y2=0.075
m水平方向距離x=4d=0.4
m,則帶電粒子打到探測(cè)板上的坐標(biāo)為(0.4,-0.075)。考向二
磁場(chǎng)與電場(chǎng)疊加的曲線運(yùn)動(dòng)典題2(2022全國(guó)甲卷)空間存在著勻強(qiáng)磁場(chǎng)和勻強(qiáng)電場(chǎng),磁場(chǎng)的方向
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